直进式拉丝机主轴箱对流换热数值模拟及优化
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究意义 | 第8页 |
1.2 拉拔技术的发展历程及现状 | 第8-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.3.1 影响拉丝机主轴箱温度因素研究 | 第11-12页 |
1.3.2 对流换热研究 | 第12页 |
1.3.3 热力耦合研究 | 第12-13页 |
1.4 课题来源及主要研究内容 | 第13-15页 |
2 直进式拉丝机工作原理及热分析参数确定 | 第15-24页 |
2.1 直进式拉丝机结构及工作原理 | 第15-17页 |
2.1.1 直进式拉丝机结构 | 第15-16页 |
2.1.2 直进式拉丝工作原理 | 第16-17页 |
2.2 拉丝机主轴箱热分析参数确定 | 第17-23页 |
2.2.1 卷筒转速 | 第18-19页 |
2.2.2 进口流量 | 第19页 |
2.2.3 卷筒表面应力 | 第19-21页 |
2.2.4 卷筒表面温度 | 第21-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
3 主轴箱对流换热数值模拟 | 第24-39页 |
3.1 计算流体力学基础 | 第24-27页 |
3.1.1 计算流体力学求解基本思想 | 第24-25页 |
3.1.2 流体力学基本控制方程 | 第25-27页 |
3.1.3 湍流模型 | 第27页 |
3.2 卷筒冷却原理及对流传热机理 | 第27-29页 |
3.2.1 卷筒冷却原理 | 第27-28页 |
3.2.2 对流换热机理 | 第28-29页 |
3.3 CFX分析现有模型 | 第29-32页 |
3.3.1 模型的简化及分析 | 第29-30页 |
3.3.2 材料参数设定及网格划分 | 第30页 |
3.3.3 边界条件 | 第30-31页 |
3.3.4 求解控制器及计算 | 第31-32页 |
3.4 CFX计算结果及分析 | 第32-38页 |
3.4.1 CFX流场计算结果及分析 | 第32-35页 |
3.4.2 CFX温度场计算结果及分析 | 第35-36页 |
3.4.3 影响水膜对流换热系数的因素分析 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
4 卷筒热力耦合数值模拟 | 第39-51页 |
4.1 热应力分析 | 第39-42页 |
4.1.1 温度场求解 | 第39-41页 |
4.1.2 温度场平面热应力问题 | 第41-42页 |
4.2 热力耦合理论 | 第42-43页 |
4.3 热力耦合有限元模拟 | 第43-46页 |
4.3.1 模型建立及简化 | 第43页 |
4.3.2 材料参数及网格划分 | 第43-44页 |
4.3.3 边界条件设定 | 第44-46页 |
4.4 结果及分析 | 第46-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 主轴箱冷却部分散热改进 | 第51-57页 |
5.1 主轴箱冷却环改进方案的提出 | 第51-53页 |
5.2 改进方案结果对比分析 | 第53-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57页 |
6.2 展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
附录 | 第62页 |
A.作者在攻读学位期间科研成果 | 第62页 |
B.作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第62页 |